工厂供电课程设计报告小型冶金实验工厂供电系统设计.doc
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1、 工厂供电课程设计报告 设计题目:小型冶金实验工厂供电系统设计所在学院:信息科学与工程学院专业班级:自动化000000000班学生姓名:000000000000000000学生学号:000000000000000000指导老师:000000000000000000完成日期:2007年9月3日目 录 前言1 一 负荷计算和无功功率计算和补偿3 1.1 负荷计算3 1.2 无功功率补偿4 二 选择变电所主变压器台数、容量类型5 2.1 主变压器台数的选择5 2.2 变电所主变压器容量的选择5 三 高、低压电力网导线型号及截面的选择6 3.1 高压电力网导线型号及截面选择7 3.2 10KV进厂开关
2、站的母线选择8 3.3 各车间进线的截面面积8 四 互感器的选择8 4.1 电压互感器选择9 4.2 电流互感器选择9 五 短路电流计算9 六 主接线方案的选择11 七 一次元件的选择和校验13 八 设计总结14 附表15 参考文献18 附图19前 言本设计是工厂供电课程一个重要的实践性教学环节。通过该课程设计可以巩固本课程理论知识,了解变电所设计的基本方法和变电所电能分配的各种实际问题,从而培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算绘图、编号、设计说明书等方面得到训练。工厂供电系统设计包括全厂总降压变电所及配电系统设计,它是根据各个
3、车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。解决对各部门的安全可靠,经济的分配电能问题。基本内容有:负荷计算和无功功率计算和补偿;高、低电力网的导线型号及截面选择;变电所主变压器台数、容量类型;变电所主接线方案的设计;短路电流的计算;变电所一次设备的选择和校验;变电所高、低压线路的选择、变电所二次回路方案选择及继电保护的整定;防雷和接地装置的确定以及低压干线、支线上的熔丝及型号。工厂供电工作要切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到安全、可靠、优质和经济这四个基本要求。它的设计还要遵循以下原则:遵守规程、执行政策;安全可靠、先进合理;近期为主
4、、考虑发展;全局出发、统筹兼顾。此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。设计题目为某小型冶金实验工厂供电系统设计,要根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定主变电所的台数,分厂变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线。最后按要求写出设计说明书,绘制设计图样。具体内容主要有以下几点:1、按照工艺、公用设计所提供的资料,计算该厂高低压侧的计算负荷以及确定为提高功率因数所需的补偿容量;2、根据车间环境及计算负荷数
5、字,选择变压器的台数和容量;3、选择和确定小型冶金实验工厂供电系统(包括高低压供电电压,高低压供电系统图,车间低压电力网接线);4、选择高压电气设备及配电网路载流导体的截面,必要时,并需进行短路条件下动稳定及热稳定的校验;5、选择高低压供电系统的一次元件(包括校验)。 2007-9-3一、负荷计算和无功功率计算和补偿1.1 负荷计算 全厂总降压变电所的负荷计算,是在车间负荷计算的基础上进行的。考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等
6、。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计采用需要系数法确定。本厂既有三相动力负荷又有单相照明负荷,但由于单相设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%,按三相平衡负荷计算,不必换算。主要计算公式有:有功功率:无功功率: 视在功率:计算电流:各用电车间负荷计算原始图表如表1示。各用电车间负荷计算结果如下表2所示。根据表2可算出:全厂计算负荷如下,这里取,则:1.2 功率补偿由于本设计中要求COS0.85,而由上面计算可知COS=0.800.85,因此需要进行无功补偿。综合考虑在这里采用
7、并联电容器进行高压集中补偿。可选用BWF6.3-100-1W型的电容器,其额定电容为2.89F Qc = 738.72(tan(arc cos0.80)tan(arc cos0.9)Kvar =196.26Kvar 取Qc=200 Kvar因此,其电容器的个数为: n = Qc/qC = 200/100 =2而由于电容器是单相的,所以应为3的倍数,取3个正好 无功补偿后,变电所低压侧的计算负荷为: 变压器的功率损耗为:变电所高压侧计算负荷为:无功率补偿后,工厂的功率因数为:符合设计要求。二、选择变电所主变压器台数、容量类型 2.1 主变压器台数的选择 由于该厂的负荷有二级负荷,对电源的供电可靠
8、性要求较高,采用两 台变压器互为备用,正常情况下两台变压器一起向负荷供电。当一台变压器发 生故障或检修时,另一台变压器能对二、三级负荷持续供电。 2.2 变电所主变压器容量的选择 装设两台主变压器的变电所,最大负荷达到90%。考虑工厂的扩建发 展,留50%的裕量,即,选择每台容量为1600kVA的型变压器,校验其填充系数。当一台变压器故障时: 满足要求在有事故的情况下,过负荷为 完全满足备用两台变压器正常并联工作 符合经济运行规律因此选1250 KVA的变压器二台。 三、高、低压电力网导线型号及截面的选择为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,进行导线和电缆截面时必须满足下列条件:(1)
9、 发热条件导线和电缆(包括母线)在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。(2) 电压损耗条件导线和电缆在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。(3) 经济电流密度35KV及以上的高压线路及电压在35KV以下但距离长、电流大的线路,其导线和电缆截面宜按经济电流密度选择,以使线路的年费用支出最小。所选截面,称为“经济截面”。此种选择原则,称为“年费用支出最小”原则。工厂内的10KV及以下线路,通常不按此原则选择。(4) 机械强度 导线(包括裸线和绝缘导
10、线)截面不应小于其最小允许截面。对于电缆,不必校验其机械强度,但需校验其短路热稳定度。母线也应校验短路时的稳定度。对于绝缘导线和电缆,还应满足工作电压的要求。 根据设计经验,一般10KV及以下高压线路及低压动力线路,通常先按发热条件来选择截面,再校验电压损耗和机械强度。低压照明线路,因其对电压水平要求较高,因此通常先按允许电压损耗进行选择,再校验发热条件和机械强度。对长距离、大电流及35KV以上的高压线路,则可先按经济电流密度确定经济截面,再校验其它条件。架空进线的选择按发热条件选择导线截面。按发热条件选择三相线路中的相线截面时,应使其允许载流量不小于通过相线的计算电流,即:。另外导体允许的载
11、流量与环境温度有关,环境温度不同时,则导体的允许载流量就乘以温度校正系数,=式中 在介质温度为时,电缆允许通过的电流; 手册查出的,相对应的允许的电流; 不同电压等级电缆的最高允许温度。3.1高压电力网导线型号及截面选择选择架空线,根据原始资料中给出的最热月平均最高温度为,查表铝芯纸绝缘电缆敷设在空气中的长期允许电流表,得,=0.85,比如变压器1到开关站母线之间这段导线的选择方法如下: =15.3,选择截面16mm的导线,Ial=60,根据=51A15.3,所以满足要求。当计算出短路电流时还要进行热稳定校验,这部分内容放到短路电流计算之后介绍。根据以上方法选择出的都是按发热选择出的导线,所有
12、结果如表3所示。因为高压侧电流较小,查表10KV所对应导线截面最小为16mm,允许的电流为60A,乘以温度校验系数后为51A,都大于高压侧的最大电流,所以都选择16mm,满足要求。3.2 10KV进厂开关站的母线选择根据补偿后总的容量=796.7Kvar,可得I=46A,查LMY型涂漆硬铝母线的主要技术数据表,选择LMY3(253)。 3.3 各车间进线的截面面积该段进线主要是车间变压器到各个车间的主线,在此采用铝芯电缆架设,根据以上条件可以用发热条件来选择导线截面。这里利用发热条件来选择导线截面,根据气象资料显示最热月平均最高温度,即公式中的环境温度,可得,可以直接对25度查表从而得到铝芯截
13、面,如表4所示。四 电流互感器,电压互感器的选择互感器主要的功能有:1、 用来使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘;2、 用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。在设计中主要考虑主线路上重要电压电流的测量,及掌握电能的运转情况,因此需加入互感器对其进行测量,如变压器的高低压两侧就需加互感器。4.1电压互感器的选择该设计方案中考虑在车间变电所的高压侧加电压互感器,车间变电所高压侧额定电压为10Kv,查工厂常用电气设备手册可选择互感的型号为JDZ8-10G,如表5所示。 4.2电流互感器的选择电流互感器一般在每个变电所的高压侧都需要,在本工厂供电系统中有多个变电所,因此需要选择12种型号的电流互
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